Помощь экспертов: 10 -18 | пн - пт  

 Заявки, заказы : hello@muzprosvet.su

Звуковое оборудование

Звуковое оборудование
BSS AR133 активный DI box
Артикул: 49306A
0 отзывов
активный DI box
12 500
руб.
BSS BLUHYBRID опциональная карта, телефонный гибрид с 2 аналоговыми мик/лин входами. Устанавливается только в шасси BLU-800, BLU-320, BLU-160 и BLU-120
Артикул: F1730
0 отзывов
BSS BLUHYBRID опциональная карта, телефонный гибрид с 2 аналоговыми мик/лин входами. Устанавливается только в шасси BLU-800, BLU-320, BLU-160 и BLU-120
Свяжитесь с нами насчет цены
BSS BLU-BIB модуль расширения в полурэковом корпусе. 8 аналоговых mic/line входов, BLU-Link.
Артикул: F1738
0 отзывов
BSS BLU-BIB модуль расширения в полурэковом корпусе. 8 аналоговых mic/line входов, BLU-Link.
Свяжитесь с нами насчет цены
BSS BLU-120 аудио-матрица без процессора, шасси. BLU-link (без CobraNet). Установка опциональных карт - до 16 аналоговых или цифровых вх. или вых., до 4 телефонных вх.
Артикул: F1728
0 отзывов
BSS BLU-120 аудио-матрица без процессора, шасси. BLU-link (без CobraNet). Установка опциональных карт - до 16 аналоговых или цифровых вх. или вых., до 4 телефонных вх.
Свяжитесь с нами насчет цены
BSS BLU-50 аудио-матрица с процессором. 4 аналоговых входа / 4 аналоговых выхода, BLU-Link. PoE
Артикул: F5944
0 отзывов
Процессор BLU-50, самая младшая модель в ряду процессоров BSS, в отличии от более мощных устройств поставляется в полурэковом исполнении. Функционал устройства включает в себя фиксированный набор интерфейсов - четыре входа и четыре выхода, полностью программируемую обработку сигналов и BLU link. Питание устройства осуществляется через адаптер питания 12В или внешний источник 12-48 В. Также питание может быть подключено через PoE, что позволяет питать, управлять и контролировать BLU-50 через один кабель Cat5e.
Свяжитесь с нами насчет цены
BSS BLUCARD-OUT - карта аналоговых выходов 4-х канальная
Свяжитесь с нами насчет цены
BSS BLU8-WHT программируемая настенная панель управления серии BLU. Цвет белый
Артикул: A005530A
0 отзывов
программируемая настенная панель управления серии BLU. Цвет белый
Свяжитесь с нами насчет цены
BSS BLU-BIB 8-канальный входной внешний интерфейс в полурэковом исполнении. Фантомное питание на каждом канале.
Артикул: A028142A
0 отзывов
8-канальный входной внешний интерфейс в полурэковом исполнении. Фантомное питание на каждом канале. Рэковое крепление поставляется отдельно
Свяжитесь с нами насчет цены
BSS BLU3 настенная панель управления серии BLU. 5-позиционный селектор и вращающийся регулятор громкости
Артикул: 49240A
0 отзывов
настенная панель управления серии BLU. 5-позиционный селектор и вращающийся регулятор громкости
Свяжитесь с нами насчет цены
BSS BLUCARD DIGITAL-IN 4 входных канала S/PDIF или AES/EBU
Артикул: A005140A
0 отзывов
входных канала S/PDIF или AES/EBU
Свяжитесь с нами насчет цены
BSS BLUCARD HYBRID Telephone Hybrid card с двумя аналоговыми микр/лин входами
Артикул: A028141A
0 отзывов
с двумя аналоговыми микр/лин входами
Свяжитесь с нами насчет цены
BSS BLUCARD-OUT 4-канальная выходная карта LINE
Артикул: 49246A
0 отзывов
4-канальная выходная карта MIC/LINE
Свяжитесь с нами насчет цены
BSS BLU-GPX модуль расширения вх/вых для шасси с BLU-Link
Артикул: A051442A
0 отзывов
модуль расширения вх/вых для шасси с BLU-Link
Свяжитесь с нами насчет цены
BSS EC-4B WHT настенная панель управления серии Contrio. Подключение Ethernet, 4 кнопки, цвет белый
Артикул: A059485A
0 отзывов
настенная панель управления серии Contrio. Подключение Ethernet, 4 кнопки, цвет белый
Свяжитесь с нами насчет цены
BSS EC-V WHT настенная панель управления серии Contrio. Подключение Ethernet, вращающийся регулятор громкости, цвет белый
Артикул: A059483A
0 отзывов
настенная панель управления серии Contrio. Подключение Ethernet, вращающийся регулятор громкости, цвет белый
Свяжитесь с нами насчет цены
BSS RACK MOUNT KIT Рэковое крепление для приборов BLU-BIB / BLU-BOB
Артикул: A030208A
0 отзывов
Рэковое крепление для приборов BLU-BIB / BLU-BOB
Свяжитесь с нами насчет цены
BSS BLU-806 - аудио-матрица с процессором, шасси BLU-link, Dante
Свяжитесь с нами насчет цены
BSS EC-4BV BLK настенная панель управления серии Contrio. Подключение Ethernet, 4 кнопки, регулятор громкости, цвет черный
Артикул: A059486A
0 отзывов
настенная панель управления серии Contrio. Подключение Ethernet, 4 кнопки, регулятор громкости, цвет черный
Свяжитесь с нами насчет цены
BSS BLUCARD-IN 4-канальная входная карта MIC/LINE
Артикул: 49245A
0 отзывов
4-канальная входная карта MIC/LINE
Свяжитесь с нами насчет цены
BSS BLU6 настенная панель управления серии BLU. 8-позиционный селектор и кнопки громкости Up/Down
Артикул: 49241A
0 отзывов
настенная панель управления серии BLU. 8-позиционный селектор и кнопки громкости Up/Down
Свяжитесь с нами насчет цены
BSS BLU-BOB1 внешний интерфейс в полурэковом исполнении. 8 аудио выходов. Рэковое крепление поставляется отдельно
Артикул: D000534A
0 отзывов
внешний интерфейс в полурэковом исполнении. 8 аудио выходов. Рэковое крепление поставляется отдельно
Свяжитесь с нами насчет цены
BSS BLU-BOB2 внешний интерфейс в рэковом исполнении. 8 аудио выходов.
Артикул: D000535A
0 отзывов
внешний интерфейс в рэковом исполнении. 8 аудио выходов.
Свяжитесь с нами насчет цены
BSS BLU100 аудиоматрица 12 аналоговых mic/line входов 8 аналоговых выходов. DSP процессор Soundweb London
Артикул: D001852A
0 отзывов
аудиоматрица 12 аналоговых mic/line входов 8 аналоговых выходов. DSP процессор Soundweb London
Свяжитесь с нами насчет цены
BSS BLU120 0x0 аудио матрица без процессора, без интерфейса CobraNet, порт Blu-Link. Допускается установка до 4 вх./вых. карт
Артикул: A010021A
0 отзывов
аудио матрица без процессора, без интерфейса CobraNet, порт Blu-Link. Допускается установка до 4 вх./вых. карт
Свяжитесь с нами насчет цены
BSS BLU160 0x0 матрица с процессором (без CobraNet), порт Blu-Link. Допускается установка до 4 вх./вых. карт
Артикул: A009292A
0 отзывов
матрица с процессором (без CobraNet), порт Blu-Link. Допускается установка до 4 вх./вых. карт
Свяжитесь с нами насчет цены
BSS BLU HIF Soundweb London telephone headset interface
Артикул: A030209A
0 отзывов
Свяжитесь с нами насчет цены
BSS BLU103 аудиоматрица 8 аналоговых mic/line входов, 8 аналоговых выходов, независимых алгоритма AEC, VoIP & BLU link
Артикул: A062234A
0 отзывов
аудиоматрица 10 аналоговых mic/line входов, 8 аналоговых выходов, независимых алгоритма AEC, телефонный гибрид. DSP процессор Soundweb London
Свяжитесь с нами насчет цены
BSS BLU-DAN внешний интерфейс в полурэковом исполнении BLU-Link / DANTE
Артикул: A060277A
0 отзывов
внешний интерфейс в полурэковом исполнении BLU-Link / DANTE
Свяжитесь с нами насчет цены
BSS Si BLU-Link option card карта для микшеров Soundcraft® Si
Артикул: A046969A
0 отзывов
карта для микшеров Soundcraft® Si
Свяжитесь с нами насчет цены
BSS BLUDIGITAL-IN - опциональная карта. 2 пары AES, S/PDIF входов
Свяжитесь с нами насчет цены
BSS BLU-DAN (BLU-DA) - интерфейс Dante audio - BLU link
Артикул: 450275IN
0 отзывов
Свяжитесь с нами насчет цены
BSS BLU-BOB2 - модуль расширения в полурэковом корпусе
Свяжитесь с нами насчет цены
BSS BLUCARD-IN - плата расширения, 4 аналоговых входа
Свяжитесь с нами насчет цены
BSS BLUAEC-IN опциональная карта подавления эха. Четыре аналоговых мик/лин входа с независимыми AEC процессингами на канале. Устанавливается только в шасси BLU-800, BLU-320, BLU-160 и BLU-120
Артикул: F1729
0 отзывов
BSS BLUAEC-IN опциональная карта подавления эха. Четыре аналоговых мик/лин входа с независимыми AEC процессингами на канале. Устанавливается только в шасси BLU-800, BLU-320, BLU-160 и BLU-120
Свяжитесь с нами насчет цены

В музыкальной акустике основными количественными параметрами звука являются высота звука и его сила (громкость).

Высоту звука принято характеризовать количеством колебаний в секунду. Что же касается силы звука, то её обычно определяют через уровень звукового давления. Однако, в реальной практике, громкость, в плане её слухового восприятия, зависит не только от амплитуды звукового давления, но и от формы звуковой волны.

Самой привычной формой звуковой волны можно считать синусоиду. Примерно такую форму имеют волны на поверхности воды, расходящиеся от брошенного в воду камня. А вот волны на реке или на море далеко не всегда имеют форму плавной синусоиды. При большом волнении на вершине морской волны появляется гребень, разруши­тельное действие которого, при ударе в борт корабля, пропорционально его крутизне.

Точно также обстоит дело и со звуковыми волнами. Синусоидальная звуковая волна – самая тихая, с точки зрения, слухового восприятия. При одном и том же уровне звукового давления, синусоидальный звук будет еле слышен, в сравнении с хорошо слышимым звуком музыкального инструмента. Всё дело в том, что звуковая волна, создаваемая большинством музыкальных инструментов, имеет форму очень крутого гребня.

Вероятно, каждому приходилось видеть кардиограмму – запись кровяного давления. На кардиограмме и в помине нет никаких плавных синусоид. Вместо них мы видим острые пики всплесков и падений кровяного давления. Не случайно, медики, характеризуя частоту пульса, говорят об ударах в минуту, а не о колебаниях в минуту.

Так вот, волна музыкального звука очень похожа по форме на кардиограмму челове­ческого сердца с её ярко выраженными пиками и впадинами кровяного давления.

Итак, большая крутизна импульсов звукового давления – это первый отличительный признак музыкального звука. Но сам по себе отдельный импульс музыкального звука на слух воспринимается, как резкий щелчок, который совсем не похож на музыкальный тон. Два, и даже три, последовательных импульса по-прежнему звучат, как щелчок, только более мягкий. И только шесть – семь идущих подряд импульсов с равными временными интервалами, рождают ощущение музыкального звука определённой высоты. Поэтому вторым существенным признаком музыкального звучания следует считать регулярность чередования импульсов, то есть – постоянство частоты звука. Без постоянства частоты невозможно определить тон звучания, то есть – высоту музыкального звука.

Впрочем, постоянство частоты особенно актуально, для европейской музыкальной традиции, уходящей своими корнями в пифагорейское учение о божественном музыкальном звуке, определяющем гармонию мироздания.

В арабской и индийской музыкальных традициях музыкальный звук может быть слегка плавающим по высоте, то есть переменным по частоте колебания. Хотя, и в этом случае, смена высоты тона не может быть слишком быстрой, чтобы не исчезло ощущение тона.

Итак, фиксированную частоту колебания можно считать признаком истинного музыкального звука, поскольку аккордная (тональная) гармония немыслима без точно определённой частоты звуков, образующих тот или иной аккорд.

В музыкальной среде ещё одним весомым признаком, определяющем степень совершенства музыкального звука, считают его наполненность бóльшим или меньшим числом гармоник. Чем больше гармоник объединяет музыкальный звук, тем он считается богаче, глубже, ярче.

Француз Марен Мерсенн в далёком XVII веке предположил, что богатый музыкаль­ный звук, с физической точки зрения, представляет собой объединение множества гармонических “призвуков”, то есть, простых звуков с синусоидальной формой волны. Позднее другой французский исследователь – Жозеф Совер экспериментально подтвердил гипотезу Мерсенна, проводя опыты с колеблющейся струной.

Когда вся струна колеблется с какой-то фиксированной частотой, каждая половина струны колеблется с частотой вдвое большей, а каждая треть струны колеблется с частотой втрое большей, и так далее... Результирующее колебание струны при взаимодействии с воздухом формирует такое изменение воздушного давления, которое на слух воспринимается как музыкальный звук.

При этом было установлено, что соотношение частоты колебаний всего семейства “призвуков” соответствует натуральной (целочисленной) прогрессии – 1-2-3-4-5-6-7-8-9,10…, где за единицу принята частота «основного тона».

Надо заметить, что высоту результирующего тона определяет не первая (основная) и никакая другая гармоника, а разница частот между соседними гармониками. Звуковая частота результирующего тона просто равна этой разнице частот.

По аналогии с разложением колебания струны на отдельные гармоники, музыкальный звук также принято представлять в виде множества простых гармонических призвуков – гармоник. При этом считается, что обычный человек может распознавать лишь ближайшие к основному тону гармоники, а натренированный слух музыканта способен уловить и более высокие гармоники вплоть до десятой.

К сожалению, эта красивая легенда, придуманная музыкантами про самостоятельно слышимые гармоники, рассыпается, как карточный домик, в ходе простейшего акустического эксперимента.

Если самую нижнюю струну контрабаса настроить по приборам на частоту до2 субконтроктавы (16 Гц), то основной тон струны станет неслышимым, поскольку человеческий слух не воспринимает звуки, с частотой ниже 20 Гц. Но, поскольку все высшие гармоники звука данной струны, начиная со второй, имеют частоту, нормально воспринимаемую человеческим слухом, было бы логично предположить, что именно их мы и должны услышать в данном эксперименте. Но, почему-то, они также не слышны, как и основной тон. А если высшие гармоники не слышны в идеальных условиях, когда основной тон выведен за порог слышимости, то тем более затруднительно их услышать в составе звука обычной струны, например, настроенной на звук до1 первой октавы (261 Гц).

Получается, что гипотезу о «слышимости» отдельных гармоник в составе музыкаль­ного звука рассмотренный эксперимент не подтверждает. Следовательно, гармоники, играя существенную роль в формировании музыкального звука, как единого целого, могут не проявляться на слух, как отдельные самостоятельные звуки.

Между тем, в современном музыкознании гипотеза о “самостоятельности” гармоник играет важнейшую роль. Если в музыкальном двузвучии отдельные гармоники одного звука совпадают по частоте с гармониками другого звука, то такие двузвучия считаются гармоничными. По сути, совпадение отдельных гармоник рассматривается сегодня в качестве единственного и самого убедительного акустического обоснования музыкального согласования звуков. По логике, совпадение гармоник должно вызывать эффект усиления этих самых гармоник, а как следствие, и усиление того первичного звука, который октавно им кратен.

Однако, использование данной акустической модели при анализе наиболее гармоничных двузвучий, приводит к парадоксальным выводам. Например, в квинте до1–соль1 высота звука сольв полтора раза выше звука до1, а это значит, что третья гармоника нижнего звука совпадает со второй гармоникой верхнего звука. Этот усиленный звук общей гармоники соль2 ровно на октаву выше верхнего звука квинты – соль1, что, казалось бы, должно вызывать его тональное усиление, в то время как на самом деле в квинтовом двузвучии до1–соль1 тональное усиление получает нижний звук до1.

Такое же несоответствие возникает и при анализе квартового двузвучия. Например, в кварте до1–фа1 высота звука фана треть выше звука до1, следовательно, точное совпадение четвертой гармоники нижнего звука с третьей гармоникой верхнего звука создает усиленную общую гармонику до3. А поскольку частота усиленной гармоники октавно кратна нижнему звуку кварты, то этот звук и должен получить дополнительное усиление. Но в действительности, тональное усиление в кварте до1–фа1 получает верхний звук Фа1. Подобное несовпадение теории и реального восприятия, имеет место и при анализе других музыкальных двузвучий.

Еще большая путаница возникает при попытке анализа аккордов. Получается, что общепризнанная модель совпадения гармоник почему–то даёт сбой при анализе даже простейших звуковых сочетаний: ожидаемое усиление общих гармоник в двузвучиях и аккордах акустически не проявляется.

Но чем же тогда объясняется эффект согласования музыкальных звуков?

Представим себе, что две барабанные палочки выбивают дробь – каждая в своём ритме. Когда отдельные удары левой и правой палочки точно совпадают, происходит усиленный удар с двойной амплитудой звукового давления. Например, если ритмы ударов левой и правой палочки соотносятся как два к трём, то каждый второй удар левой палочки будет совпадать с каждым третьим ударом правой палочки, Таким образом, рождается, как бы, общий ритм, более громкий, чем два исходных ритма.

Аналогичная картина имеет место в квинтовом созвучии до1–соль1. На каждые два ударных импульса звука до1 приходятся три ударных импульса звука соль1, рождая усиленные импульсы общего тона с частотой до, который октавно кратен нижнему звуку квинты. Именно поэтому в квинте до1–соль1 нижний звук дополучает ярко выраженное тональное усиление.

Рождаемый в гармоничном двузвучии общий тон получил в музыкальной практике название “комбинационный”. Данный акустический эффект лежит в основе важнейшего (для музыки) понятия тональности. Именно комбинационный тон определяет тональность мелодического и аккордного созвучия.

Как видим, тональность не имеет отношения к пресловутому совпадению гармоник. Согласие звуков объясняется простым “тактовым” совпадением результирующих импульсов музыкальных звуков.

Это как в парном танце, когда два шага танцора совпадают с тремя шагами танцов­щицы, и их общий притоп рождает объединённый (комбинационный) ритм танца, который хотя и ярко выражен, но не затмевает исходные ритмы танцоров.

То же самое мы можем наблюдать в музыкальном созвучии, рождающем общий (комбинационный) тон, на фоне которого отчётливо слышны оба исходных тона.

Когда две части женского хора поют не в унисон, а в терцию, то рождается могучий фоновый бас, хотя среди участников хора нет низких голосов. Этот бас и есть тот самый комбинационный тон, который необыкновенно украшает хоровое пение.

Столь простое и наглядное представление о тональной гармонии позволяет постичь и объяснить не только гармонию мажорных аккордов, но и гармонию минорных аккордов, которая в настоящее время считается необъяснимой.

Эти же ключи дают разгадку к мелодической гармонии древнегреческих тетрахордов.

Во всём этом нам предстоит более детально разобраться чуть-чуть позже.

Игорь Юрьевич Куликов

Перейти на мобильную версию сайта
Да, перейти Остаться на основной версии